WO2019184567A1 - 一种led灯具恒功率恒电流分时复用的控制方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to the field of power and current control of Lm) lamps, and more particularly to a control method for constant power constant current time division multiplexing of LED lamps.
- Full-color LED lamps are generally produced by controlling the brightness of the output of different color beads by a plurality of color LED beads to produce different colors of light. For example, our familiar three-primary LEDs (R/G/B) produce white light when their brightness ratio is 1: 1: 1.
- LED luminaires are generally driven by a constant current, which is called a digital dimming method by controlling the duty cycle of the LED current so that the average current of the LED changes to change the brightness of the LED.
- Duty cycle is the ratio of the energization time to the total time in a pulse cycle.
- FIG. 1 is a circuit block diagram of a conventional LED lamp, including a switching power supply, a control chip, an N-way LED driver, and a corresponding N-color LED lamp.
- the switching power supply is responsible for converting the alternating current into direct current for the LED driver.
- the control chip is responsible for outputting the PWM signal of different duty ratios to the LED driver as the dimming control signal, and the LED driver generates the current with constant peak value and adjustable duty cycle and transmits to the LED. Lights, LED lights output light of different colors and different brightness according to requirements.
- a PWM signal is a method of digitally encoding an analog signal level.
- a 0.5 second time switch is turned on, and 0.5 second is turned off, then the light is on for 0.5 seconds, and off for 0.5 seconds. If this continues, the light will flash.
- you turn the frequency up a bit such as 1 millisecond, 0.5 second on, and 0.5 second off, the frequency of the flashing light is high.
- the frequency of the flashing light exceeds a certain value, the human eye does not feel it. Therefore, when the frequency is increased, the human eye can't see the flashing of the light, only the brightness of the light is only half of the original.
- the brightness of the lamp is only one tenth of the original. Keep a certain voltage or current constant, but change the turn-on and turn-off time in a certain period, which is equivalent to maintaining conduction, but changing the voltage or current.
- Duty cycle refers to the ratio of the energization time to the total time in one pulse cycle.
- the power of each LED is approximately equal to one N of the total output power.
- the digital dimming method requires that the peak current cannot be changed. Whether it is one color dimming, two color dimming or multiple color dimming, the corresponding output power of different color dimming can only be the corresponding color and total color quantity. Percentage. For example, there are four color dimming. When they are fully lit, the total output power is 100 W. At this time, the output power of each channel is 25 W.
- the maximum output power can only be 25 W; When mixed, the maximum output power can only be 50W; the maximum output power of the three colors can only be 75W; only in full-light mode, 100W full power output can be achieved. In this mode, it is impossible to achieve an output power that is mixed with various modes and the output power when all colors are fully lit.
- the present invention provides a control method for constant power constant current time division multiplexing of LED lamps, so that the power of the LED lamps when mixed in various color modes is constant close to the total Output power and constant current.
- a control method for constant power constant current time division multiplexing of an LED lamp comprising a switching power supply connected in sequence
- N-channel LED driver and N-color LED lamps respectively connected to N-channel LED driver--, and each color LED lamp correspondingly provides a light color; wherein N is a natural number greater than 1; the control L ED
- the implementation steps of the constant power constant current time division multiplexing of the lamp include:
- S1 determining the Lm) lamp color type Y that needs to be driven to illuminate, where Y ⁇ N;
- S2 determining the total output current peak value I i and the total output power P i of the LED lamps of the Y colors in step S1; the current peak value of the LED lamp output of each color is I / Y, each color LED lamp output power is P i /Y;
- Y ⁇ X ⁇ N and X is a natural number; at this time, the peak value of the current output of each color LED lamp is I 2 /Y, and the output power of each color LED lamp is (XxP j /Y;
- S4 controlling the LED lamp PWM duty ratio of each color in step S3 is 1/Y;
- S5 Staggering the on-time of the LED lamp of each color in step S4.
- the output power of the switching power supply should be constant when the duty cycle is maximum.
- the traditional LED control method cannot be realized.
- the LED lamp is controlled by increasing the total peak current and total output power of the LED lamp output, and correspondingly reducing the PWM duty cycle of the driven LED lamp and staggering the on-time of each color LH) lamp. Constant power constant current time division multiplexing, increasing the output power when each color LED lamp is lit and keeping the output power constant.
- control method for staggering the on-time of each color LED lamp in the step S5 includes: determining the on-time 1 ⁇ , T 2 of the LH) lamp of each color of the Y-color LED lamps. , T 3 & T Y ) the T
- T 2 , T 3 ... T Y are staggered from each other.
- control chip is further included, and the N-channel LH) driving is respectively connected to the control chip, and the driving is controlled by the control chip.
- the N-channel LED driving is respectively connected in parallel with the switching power supply.
- each of the N-channel LED drivers drives an LED lamp corresponding to one color
- each color LED lamp includes a plurality of LED lamp beads connected in series.
- the invention has the beneficial effects of effectively controlling the constant power and constant current time division multiplexing of the LED lamp, effectively improving the output power of the LED lamp of each color when lighting, and maintaining the output power constant.
- FIG. 1 is a circuit block diagram of a conventional LH) luminaire.
- 2 is a current output waveform diagram when a conventional LH) lamp output drives 1-3 color LEDs to light.
- FIG. 1 is a circuit block diagram of a conventional LH) luminaire.
- 2 is a current output waveform diagram when a conventional LH) lamp output drives 1-3 color LEDs to light.
- FIG. 3 is a graph showing current changes of the current peak value A of the driving circuit over the entire period T when the color LED is lit.
- FIG. 4 shows the PWM duty cycle change and the on-time change of each color LH) when the two color LEDs are lit.
- FIG. 5 shows the PWM duty cycle change and the on-time variation of each color LH) when the three color LEDs are lit.
- a control method for constant power constant current time division multiplexing of an LED lamp comprises a switching power supply sequentially connected and an N LED driving, respectively, LED driving 1, LED driving 2, LED driving 3 LED driver N; and N color LED lights respectively connected with N LED drivers - respectively, the first color LED, the second color LED, the third color LED ... N a color LED, and each color LED light correspondingly provides a light color;
- N is a natural number greater than 1;
- the N-channel LED driving is respectively connected in parallel with the switching power supply;
- each of the N LED driving drives an LED lamp corresponding to one color
- the LE D lamp of each color includes a plurality of LED lamp beads connected in series
- the steps of controlling the constant power constant current time division multiplexing of the LED lamp include:
- S1 determining the LH) lamp color type Y that needs to be driven to illuminate, where Y ⁇ N;
- S2 determining the total output current peak value I i and the total output power P i of the Y lamps of the Y colors in the step S1; the current peak value of the LED lamp output of each color is I i / Y, each color LED lamp output power is P i /Y;
- S4 controlling step S3, the LED lamp of each color has a PWM duty ratio of 1/Y;
- step S5 Staggering the on-time of the LED lamp of each color in step S4.
- the control method for staggering the on-time of each color LED lamp in the step S5 comprises: determining the on-times 1 ⁇ , T 2 , T 3 of the LED lamps of each color in the LED lamps of the Y colors. . T Y ) The 1 ⁇ , T 2 , T
- step S4 for example: 1
- the output power is X/2 times that of the output peak current.
- step S5 the ON time of the LED lamp of each color in the step S4 is shifted.
- the technical problem of avoiding excessive transient current of the switching power supply is realized by staggering the on-time of each color LED lamp.
- the PWM duty cycle of each color output is 50%, and the on-time of each color is staggered.
- the first color LED lamp on time T is 0-T/2 and T-3T/2
- the second color LED lamp has an on time of T 2 ST/2-T and 3T/ 2-2T, the current waveform after mixing the two colors is still 100% output.
- the color duty output has a PWM duty cycle of 33% and the on-time of each color is staggered.
- the first color LED lamp on time T is 0-T/3 and T-4T/3
- the second color LED lamp has an on time of T 2 ST/3-2T/3 and 4T/3-5T/3
- the on-time of the third color LED lamp is T 3 S2T/3-T and 5T/3-2T
- the current waveform after mixing the three colors is still 100% output.
- the PWM duty cycle of the output is 1/n, and the on-time of each color is staggered.
- the first color LED lamp on time T is 0-T/n and T-(1+1/n) T
- the second color LED lamp is on time 2
- the present invention improves the LED light of each color by increasing the output peak current of the LED lamp, controlling the P WM duty ratio of each color LED lamp, and staggering the on-time of each color LED lamp.
- the output power has the beneficial effect of effectively improving the conduction brightness of the LED lamp.
Landscapes
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
- Led Devices (AREA)
Abstract
一种LED灯具恒功率恒电流分时复用的控制方法,包括开关电源、N路LED驱动以及N种颜色的LED灯,且每种颜色的LED灯对应提供一种灯光颜色;控制LED灯具恒功率恒电流分时复用的实施步骤包括:S1:确定需要驱动点亮的LED灯颜色种类Y;S2:确定步骤S1中Y种颜色的LED灯的总输出电流峰值I 1以及总输出功率P 1;S3:提高步骤S2中Y种颜色的LED灯的总输出电流峰值为I 2;此时每种颜色的LED灯输出的电流峰值为I 2/Y,每种颜色的LED灯输出功率为(X×P 1)/Y;S4:控制步骤S3中每种颜色的LED灯PWM占空比为1/Y;S5:错开步骤S4中每种颜色的LED灯的导通时间。该方法具有使得LED灯具在各种颜色模式下混合使用时的功率均恒定接近于总输出功率和恒定电流的有益效果。
Description
一种 LED灯具恒功率恒电流分时复用的控制方法 技术领域
[0001] 本发明涉及 Lm)灯具的功率和电流的控制领域, 更具体地, 涉及一种 LED灯具 恒功率恒电流分时复用的控制方法。
背景技术
[0002] 全彩 LED灯一般由多种颜色的 LED灯珠通过控制不同颜色灯珠的输出亮度从而 产生不同颜色的光。 例如我们比较熟悉的三基色 LED (R/G/B) , 当它们的亮度 比例为 1: 1: 1时会产生白光。
[0003] LED灯具一般采用恒定电流驱动, 通过控制 LED电流的占空比使得 LED平均电 流改变从而改变 LED的亮度, 这又称为数字调光方法。 占空比是指在一个脉冲循 环内, 通电时间相对于总时间所占多的比例。 然而对于 LED灯具使用数字调光方 法在实际使用过程中存在一些弊端。
[0004] 如图 1所示为传统 LED灯具的电路框图, 包括开关电源、 控制芯片、 N路 LED驱 动和对应的 N种颜色的 LED灯。 开关电源负责把交流电转换成直流电供 LED驱动 使用, 控制芯片负责输出不同占空比的 PWM信号给 LED驱动作为调光控制信号 , LED驱动产生峰值恒定且占空比可调的电流并传输给 LED灯, LED灯根据要求 输出不同颜色和不同亮度的光。
[0005] PWM信号是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。 假设在 1秒内, 有 0.5秒 的时间开关是打开的, 0.5秒关闭, 那么灯就亮 0.5秒, 灭 0.5秒, 这样持续下去, 灯就会闪烁。 如果把频率再调高一点, 比如 1毫秒, 0.5秒开, 0.5秒灭, 那么灯 闪烁的频率就很高。 当灯光闪烁的频率超过一定值, 人眼是感觉不到的。 所以 , 当频率提高, 人眼是看不到灯的闪烁, 只看到灯的亮度只有原来的一半。 同 理, 如果在 1毫秒内, 0.1毫秒开, 0.9毫秒灭, 那么灯的亮度只有原来的十分之 一。 保持一定的电压或电流不变, 但改变一定周期内的导通和关断时间, 这样 等效于保持导通, 但改变电压或电流大小。
[0006] 占空比是指在一个脉冲循环内, 通电时间相对于总时间所占的比例。
[0007] 在传统 LED灯具的数字调光方法中, 每路 LED的功率约等于总输出功率的 N分 之一。 数字调光方式要求峰值电流是不能变化的, 无论是一种颜色调光、 两种 颜色调光还是多种颜色调光, 不同颜色调光时对应的输出功率只能是对应颜色 与总颜色数量的百分比。 比如有四种颜色调光, 当它们全亮时输出总的功率为 1 00W, 此时每路输出的功率为 25W; 当一种颜色打开时, 最大的输出功率只能是 25W; 两种颜色混合使用时, 最大输出功率只能是 50W; 三种颜色混合使用时最 大的输出功率只能是 75W; 只有全亮模式下, 才能做到 100W全功率输出。 在这 种模式下, 如果想要各种模式混合使用时的输出功率与所有颜色全亮时的输出 功率接近是无法做到的。
技术问题
[0008] 为克服现有的技术缺陷, 本发明提供了一种 LED灯具恒功率恒电流分时复用的 控制方法, 使得 LED灯具在各种颜色模式下混合使用时的功率均恒定接近于总输 出功率和恒定电流。 问题的解决方案
技术解决方案
[0009] 为实现本发明的目的, 采用以下技术方案予以实现:
[0010] 一种 LED灯具恒功率恒电流分时复用的控制方法, 包括依次连接的开关电源、
N路 LED驱动以及分别与 N路 LED驱动 -对应连接的 N种颜色的 LED灯, 且每 种颜色的 LED灯对应提供一种灯光颜色; 其中, N为大于 1的自然数; 所述控制 L ED灯具恒功率恒电流分时复用的实施步骤包括:
[0011] S1: 确定需要驱动点亮的 Lm)灯颜色种类 Y, 其中, Y<N;
[0012] S2: 确定步骤 S1中 Y种颜色的 LED灯的总输出电流峰值 I i以及总输出功率 P i ; 此时每种颜色的 LED灯输出的电流峰值为 I /Y, 每种颜色的 LED灯输出功率为 P i /Y;
[0013] S3: 提高步骤 S2中 Y种颜色的 LED灯的总输出电流峰值为 1 2, 其中, 1 2=XxI i
, Y < X^N且 X为自然数; 此时每种颜色的 LED灯输出的电流峰值为 I 2/Y, 每种 颜色的 LED灯输出功率为 (XxP j /Y;
[0014] S4: 控制步骤 S3中每种颜色的 LED灯 PWM占空比为 1/Y;
[0015] S5: 错开步骤 S4中每种颜色的 LED灯的导通时间。
[0016] 本发明中, 当所有颜色的 PWM达到 100%时, 灯具的光通量最大和功率最大。
然而, 对于全彩 LED除了所有颜色同时控制这种模式外, 还会有单色、 两色、 三 色等各种控制需求。 由于恒流电路的原因, 对于单色 100%占空比输出, 该单色 L ED的功率和亮度也只能跟所有颜色 LED同时全亮时, 该单色 LED灯占所有颜色 L ED的功率和亮度没有太大区别。 同样, 对于多种颜色 (非全部颜色) 100%占空 比输出, 多种颜色输出的功率和亮度也只能是全部颜色输出的百分之多少而已 , 这个时候电源的输出功率还有很大部分没有利用。 如果我们需要一种灯具无 论控制多少种颜色, 占空比最大时都要保证开关电源输出功率恒定, 传统的 LED 控制方法是无法实现的。 而本发明中, 通过提高 LED灯输出的总峰值电流和总输 出功率, 且相应地减少所驱动点亮 LED灯的 PWM占空比和错开每种颜色 LH)灯 的导通时间来控制 LED灯具恒功率恒电流分时复用、 提高每种颜色 LED灯点亮时 的输出功率和保持输出功率恒定。
[0017] 进一步地, 所述步骤 S5中错开每种颜色 LED灯的导通时间的控制方法包括: 确 定 Y种颜色的 LED灯中每种颜色的 LH)灯的导通时间 1\、 T 2、 T 3...... T Y) 所述 T
P T 2、 T 3...... T Y两两之间相互错开。
[0018] 进一步地, 还包括控制芯片, N路 LH)驱动分别与控制芯片连接, 且通过控制 芯片控制驱动。
[0019] 进一步地, 所述 N路 LED驱动分别与开关电源并联连通。
[0020] 进一步地, 所述 N路 LED驱动中每路 LED驱动对应连接一种颜色的 LED灯, 每 种颜色的 LED灯包括若干个依次串联连接的 LED灯珠。
发明的有益效果
有益效果
[0021] 与现有技术比较, 本发明具有有效控制 LED灯具恒功率恒电流分时复用、 有效 提高每种颜色的 LED灯点亮时输出功率和保持输出功率恒定的有益效果。
对附图的简要说明
附图说明
[0022] 图 1为传统的 LH)灯具的电路框图。
[0023] 图 2为传统的 LH)灯具输出驱动 1-3种颜色 LED点亮时的电流输出波形图。
[0024] 图 3为一种颜色 LED点亮时, 驱动电路的电流峰值 A在整个周期 T内的电流变化 图。
[0025] 图 4为两种颜色 LED点亮时, 每种颜色 LH)的 PWM占空比变化以及导通时间变 化。
[0026] 图 5为三种颜色 LED点亮时, 每种颜色 LH)的 PWM占空比变化以及导通时间变 化。
[0027] 图 6为 N种颜色 LH)点亮时, 每种颜色 LH)的 PWM占空比变化以及导通时间变 化。
实施该发明的最佳实施例
本发明的最佳实施方式
[0028] 如图 1所示, 一种 LED灯具恒功率恒电流分时复用的控制方法, 包括依次连接 的开关电源、 N路 LED驱动, 分别为 LED驱动 1、 LED驱动 2、 LED驱动 3. LED 驱动 N; 以及分别与 N路 LED驱动 -对应连接的 N种颜色的 LED灯, 分别为第 一种颜色 LED、 第二种颜色 LED、 第三种颜色 LED ......第 N种颜色 LED, 且每种 颜色的 LED灯对应提供一种灯光颜色;
[0029] 其中, N为大于 1的自然数;
[0030] 还包括控制芯片, N路 LED驱动分别与控制芯片连接, 且通过控制芯片控制驱 动;
[0031] 所述 N路 LED驱动分别与开关电源并联连通;
[0032] 所述 N路 LED驱动中每路 LED驱动对应连接一种颜色的 LED灯, 每种颜色的 LE D灯包括若干个依次串联连接的 LED灯珠;
[0033] 所述控制 LED灯具恒功率恒电流分时复用的实施步骤包括:
[0034] S1: 确定需要驱动点亮的 LH)灯颜色种类 Y, 其中, Y<N;
[0035] S2: 确定步骤 S1中 Y种颜色的 LED灯的总输出电流峰值 I i以及总输出功率 P i ; 此时每种颜色的 LED灯输出的电流峰值为 I i/Y, 每种颜色的 LED灯输出功率为 P i /Y;
[0036] S3: 提高步骤 S2中 Y种颜色的 LED灯的总输出电流峰值为 1 2, 其中, I 2=XxI i
, Y < X^N且 X为自然数; 此时每种颜色的 LED灯输出的电流峰值为 1 2/Y, 每种 颜色的 LED灯输出功率为 (XxP j /Y;
[0037] S4: 控制步骤 S3中每种颜色的 LED灯 PWM占空比为 1/Y;
[0038] S5: 错开步骤 S4中每种颜色的 LED灯的导通时间。
[0039] 所述步骤 S5中错开每种颜色 LED灯的导通时间的控制方法包括: 确定 Y种颜色 的 LED灯中每种颜色的 LED灯的导通时间 1\、 T 2、 T 3...... T Y) 所述 1\、 T 2、 T
3 T Y两两之间相互错开。
[0040] 步骤 S4中, 例如: ①当我们只需控制其中一种颜色的 LED灯点亮时, 即 Y=l, 此时一种颜色 LED灯的 PWM占空比为 1/Y=1/1=1, 即 PWM占空比为 100%, 由于 步骤 S3中将 LED灯的输出功率提高到原来的 X倍, 即此时 LED输出功率为 (XxP J /Y= (XxP;) /l=XxP P
[0041] ②当我们只需控制两种颜色的 LED灯点亮时, 即 Y=2, 此时每种颜色的 LED灯 P WM占空比为 l/Y=l/2=0.5, 即 PWM占空比为 50%, 由于步骤 S3中将 LED灯的输 出功率提高到原来的 X倍, 即此时 LED输出功率为 (XxP j /Y= (XxP j /2, 即 两种颜色的 LED灯输出功率是没有提高输出峰值电流时的 X/2倍。
[0042] ③当我们需要控制三种颜色的 LED灯点亮时, 即 Y=3, 此时每种颜色的 LED灯 P WM占空比为 l/Y=l/3=0.33, 即 PWM占空比为 33%, 由于步骤 S3中将 LED灯的输 出功率提高到原来的 X倍, 即此时 LED输出功率为 (XxP j /Y= (XxP j /3, 即 两种颜色的 LED灯输出功率是没有提高输出峰值电流时的 X/3倍。
[0043] ④当我们需要控制 Y种颜色的 LED灯点亮时, 此时每种颜色的 LED灯 PWM占空 比为 1/Y, 由于步骤 S3中将 LED灯的输出功率提高到原来的 X倍, 即此时 LED输 出功率为 (XxP j /Y, 即两种颜色的 LED灯输出功率是没有提高输出峰值电流 时的 X/Y倍。
[0044] 因此, 如果我们控制 X大于 Y, 那么我们就能保证每种颜色组合的 LED灯点亮 时的输出功率和亮度均大于原来的输出功率和亮度。
[0045] 同时, 为避免提高输出功率和峰值电流时, 会导致开关电源的瞬时电流过大的 技术问题, 步骤 S5中, 通过错开步骤 S4中每种颜色的 LED灯的导通时间实现。
[0046] 如图 2所示, 例如: 当控制 1-3种颜色的 LED灯点亮, 即 Y=l, N=3, 设定原来
没有提高峰值电流时每种颜色的输出电流为 1A, 则总输出电流 I P3X1 3A, 提 尚总峰值电流为原来的 3倍, 即 X=3, 提尚后的峰值电流 1 2=XxI i =3x3=9A。 那 么没有错开每种颜色的 LED灯导通时间时, 开关电源输出的峰值电流变化范围为 0-9A, 开关电源输出的峰值电流比原来大了 3倍, 容易导致开关电源的瞬时电流 过大的问题。
[0047] 本发明中, 通过错开每种颜色 LED灯的导通时间实现控制避免开关电源的瞬时 电流过大的技术问题。
[0048] 如图 3所示, 当只控制点亮一种颜色的 LED灯时, 驱动电路的电流峰值为 1A, 此时一种颜色 LED灯的 PWM占空比为 1/Y=1/1=1, 即在整个周期 T里面输出电流 的占空比为 100%输出。
[0049] 如图 4所示, 当需要控制两种颜色的 LH)灯点亮时, 规定每种颜色的 PWM占空 比为 l/Y=l/2=0.5, 即在整个周期 T里面, 每种颜色输出电联的 PWM占空比为 50 % , 且每种颜色的导通时间错开。 如图所示, 第一种颜色 LED灯导通时间 T , 是 0-T/2和 T-3T/2, 第二种颜色 LED灯的导通时间是 T 2ST/2-T和 3T/2-2T, 两种颜 色混合后的电流波形还是 100%输出。
[0050] 如图 5所示, 当需要控制 3种颜色的 LED灯点亮时, 规定每种颜色的 PWM占空 比为 l/Y=l/3=0.33, 即在整个周期 T里面, 每种颜色输出电联的 PWM占空比为 33 % , 且每种颜色的导通时间错开。 如图所示, 第一种颜色 LED灯导通时间 T , 是 0-T/3和 T-4T/3, 第二种颜色 LED灯的导通时间是 T 2ST/3-2T/3和 4T/3-5T/3, 第 三种颜色 LED灯的导通时间是 T 3S2T/3-T和 5T/3-2T, 三种颜色混合后的电流波 形还是 100%输出。
[0051] 如图 6所示, 当需要控制 n种颜色的 LED灯点亮时, 规定每种颜色的 PWM占空 比为 l/Y=l/n, 即在整个周期 T里面, 每种颜色输出电联的 PWM占空比为 1/n, 且 每种颜色的导通时间错开。 如图所示, 第一种颜色 LED灯导通时间 T , 是 0-T/n和 T- ( 1+1/n) T , 第二种颜色 LED灯的导通时间是丁 2
是 T/n-2T/n和 ( l+l/n) T- ( l+2/n) T, 第三种颜色 LED灯的导通时间是 T 3 是 2T/n-3T/n和 ( l+2/n) T- ( l+3/n) T, 第 n种颜色 LED灯的导通时间 T N 是 ( 1-1/n) T-T和 (2-1/n) T-2T , n种颜色混合后的电流波形还是 100%输出。
[0052] 综上所述, 本发明通过提高 LED灯的输出峰值电流、 控制每种颜色 LED灯的 P WM占空比和错开每种颜色 LED灯的导通时间, 实现提高每种颜色 LED灯的输出 功率, 具有有效提高 LED灯的导通亮度的有益效果。
Claims
[权利要求 1] 一种 LED灯具恒功率恒电流分时复用的控制方法, 其特征在于, 包括 依次连接的开关电源、 N路 LED驱动以及分别与 N路 LED驱动 -对 应连接的 N种颜色的 LED灯, 且每种颜色的 LED灯对应提供一种灯光 颜色; 其中, N为大于 1的自然数; 所述控制 LED灯具恒功率恒电流 分时复用的实施步骤包括:
S1: 确定需要驱动点亮的 LH)灯颜色种类 Y, 其中, Y<N;
S2: 确定步骤 S 1中 Y种颜色的 LH)灯的总输出电流峰值 I i以及总输出 功率 p i ; 此时每种颜色的 LED灯输出的电流峰值为 I i
/Y, 每种颜色的 LED灯输出功率为 P i /Y ;
S3: 提高步骤 S2中 Y种颜色的 LH)灯的总输出电流峰值为 1 2, 其中, I 2=XxI l Y < XSN且 X为自然数; 此时每种颜色的 LED灯输出的电流 峰值为 I 2/Y, 每种颜色的 Lm)灯输出功率为 (XxP j /Y;
S4: 控制步骤 S3中每种颜色的 LED灯 PWM占空比为 1/Y ;
S5: 错开步骤 S4中每种颜色的 LED灯的导通时间。
[权利要求 2] 根据权利要求 1所述的一种 LED灯具恒功率恒电流分时复用的控制方 法, 其特征在于, 所述步骤 S5中错开每种颜色 LH)灯的导通时间的控 制方法包括: 确定 Y种颜色的 LED灯中每种颜色的 LED灯的导通时间 1\、 T 2、 T 3...... T Y) 所述 1\、 T 2、 T 3...... T Y两两之间相互错开。
[权利要求 3] 根据权利要求 1所述的一种 LED灯具恒功率恒电流分时复用的控制方 法, 其特征在于, 还包括控制芯片, N路 LED驱动分别与控制芯片连 接, 且通过控制芯片控制驱动。
[权利要求 4] 根据权利要求 1所述的一种 LED灯具恒功率恒电流分时复用的控制方 法, 其特征在于, 所述 N路 LED驱动分别与开关电源并联连通。
[权利要求 5] 根据权利要求 1所述的一种 LED灯具恒功率恒电流分时复用的控制方 法, 其特征在于, 所述 N路 LED驱动中每路 LED驱动对应连接一种颜 色的 LED灯, 每种颜色的 LED灯包括若干个依次串联连接的 LED灯珠
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